化有机盐被动化用于高效和稳定的倒置CsPbI2Br矿太阳能电池
Xin Liu1, Xingchen She1, Lang Wang1
1College of Optoelectronic Engineering, Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225, China.
The Journal of chemical physics
|March 1, 2024
概括
使用4-trifluoromethyl phenylmethylammonium iodide (CFPMAI) 的表面被动化增强了全无机矿太阳能电池. 这一策略减少了缺陷并提高了能源水平,提高了效率和开放电路电压,以更好地转换太阳能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源是可再生能源的来源.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 完全无机的CsPbI2Br矿太阳能电池 (PSC) 提供热稳定性和并联兼容性.
- 低开放电路电压 (Voc) 限制了 CsPbI2Br PSC 的性能.
研究的目的:
- 为了研究化和4-三甲基化 (CFPMAI) 对CsPbI2Br矿薄膜的被动化作用.
- 通过表面被动化,提高CSPbI2BrPSC的Voc和整体效率.
主要方法:
- 使用CFPMAI对CsPbI2Br薄膜进行表面处理.
- 陷密度和重组在矿膜中的特征.
- 在矿/电荷传输层接口上对能量水平对齐的分析.
- 倒置PSC装置的制造和性能测试.
主要成果:
- 通过与协调不足的Pb2+离子相互作用,CFPMAI显著降低了陷密度.
- 非辐射重组被抑制,电荷提取得到改善.
- 优化的设备实现了14.43%的冠军效率,Voc为1.12V,而控制设备的效率为10.92% (Voc为0.95V).
结论:
- 在被动化分子上的替代组对于缺陷被动化和能量水平优化至关重要.
- 在CsPbI2Br PSC中,CFPMAI表面被动化有效地提高了Voc和效率.
- 这种方法有望推动矿太阳能电池技术的发展.


